Best_Of_2018
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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Bauelemente<br />
<strong>Best</strong> of <strong>2018</strong><br />
Entwicklung von Phased-Array-Radarsystemen vereinfacht<br />
Analog Devices, Inc. stellte unter der<br />
Bezeichnung ADAR1000 einen hochintegrierten<br />
aktiven Antennen-Beamforming-Chip<br />
vor, der es Entwicklern erlaubt,<br />
sperrige, mechanisch geführte Antennenplattformen<br />
durch eine kompakte Halbleiterlösung<br />
für phasengesteuertes Radar<br />
(Phased-Array-Radar) und Kommunikationssysteme<br />
zu ersetzen.<br />
Der ADAR1000 vereinfacht die Entwicklung<br />
und reduziert den Platzbedarf sowie<br />
das Gewicht und die Leistungsaufnahme<br />
von Phased-Array-Radarsystemen für die<br />
Bereiche Verteidigung, Überwachung, Flugsicherung,<br />
Kommunikation und Wetterbeobachtung.<br />
Entwickler von Luftfahrtsystemen<br />
können mit dem ADAR1000 Flachbzw.<br />
Planarantennenarrays einsetzen, was<br />
Radarsysteme mit flacherem Profil sowie<br />
kleinere und leichtere Flugzeuge ermöglicht.<br />
Plug&Play-Chip<br />
Beim ADAR1000 handelt es sich um einen<br />
Plug&Play-Chip, der Ingenieuren mit wenig<br />
oder keiner HF-Erfahrung in die Lage versetzt,<br />
leistungsfähigere Radarsysteme mit<br />
längerer Lebensdauer zu realisieren. Der<br />
vierkanalige aktive Antennen-Beamforming-Chip<br />
ADAR1000 ersetzt zwölf diskrete<br />
Bauteile, die für Antennen-Phasenverstärkungseinstellungen<br />
und digitale<br />
Steuerungen benötigt werden. Das Bauteil<br />
unterstützt TDD (Time Division Duplexing)<br />
über das X-Band und die Ku-Bänder. Es enthält<br />
einen integrierten T/R-Schalter, der sich<br />
nutzen lässt, um den gemeinsamen Port als<br />
Eingang für die Übertragung (Tx) oder den<br />
Ausgang zum Empfang (Rx) zu wählen.<br />
Die vier Paare mit Tx- und Rx-Kanälen<br />
haben unabhängig programmierbare Verstärkungs-<br />
und Phaseneinstellungen. Der<br />
ADAR1000 lässt sich so konfigurieren, dass<br />
er mit nur wenigen zusätzlichen Bauteilen<br />
alle Aspekte beim externen T/R-Modul-<br />
Pulsing direkt steuern kann. Alle Einstellungen<br />
können für einen schnellen Zugriff<br />
auf Verstärkungs-/Phasen-Zustände und<br />
T/R-Moduleinstellungen in internen Speicher<br />
geladen werden.<br />
Beim ADAR1000 handelt es sich um einen<br />
skalierbaren Funktionsblock zum schnellen<br />
Implementieren von aktiven Antennen-Phased-Arrays<br />
für Radar- und Kommunikationssysteme<br />
der nächsten Generation ohne<br />
die Notwendigkeit von umfassender Third-<br />
Party-Entwicklungsunterstützung.<br />
■ Analog Devices. Inc.<br />
www.analog.com<br />
Aktiver Low-Power-Mischer<br />
für 30 MHz bis 7 GHz<br />
Analog Devices kündigte den LTC5562<br />
an, einen aktiven Doppelgegentakt-Hochleistungsmischer<br />
(„double balanced“) mit<br />
geringem Leistungsbedarf, der 50 Ohm<br />
analog über einen Frequenzbereich von 30<br />
MHz bis 7 GHz abstimmt ist. Dieser vielseitige<br />
Mischer kann mit einem sehr guten<br />
Wandelungsgewinn von 2 dB in Applikationen<br />
eingesetzt werden, die Frequenzen<br />
hoch- als auch abwärtswandeln. Der Baustein<br />
benötigt nur eine 3,3-V-Versorgung<br />
und zieht nominal 40 mA Betriebsstrom. Ist<br />
ein noch geringerer Leis tungsbedarf nötig,<br />
kann der Mischer so konfiguriert werden,<br />
dass er mit nur mehr 15 mA arbeitet und<br />
damit eine große Palette an portablen und<br />
transportablen HF-Applikationen unterstützt.<br />
Darüber hinaus bietet er einen großen<br />
Dynamikbereich: 20 dBm OIP3 bei einer<br />
Frequenz von 3,6 GHz.<br />
Die Kombination aus geringem Leistungsbedarf,<br />
breitbandigem Betrieb und robustem<br />
Dynamikbereich des LTC5562 eignet sich<br />
ideal für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen<br />
wie tragbare Test- und Messgeräte,<br />
portable Modems, breitbandige Zugangspunkte,<br />
kleine Funkzellen, Funk in lizenzfreien<br />
Bänder, Fernsteuerungen, Rundfunk<br />
und UAV/Drohnen-Funkanlagen.<br />
Der LTC5562 wird im 10-Pin-QFN-Gehäuse<br />
aus Kunststoff mit 2 x 2 mm Kantenlänge<br />
angeboten. Der Baustein ist für einen Betrieb<br />
mit einer Gehäusetemperatur zwischen -40<br />
und +105 °C ausgelegt. Ein „Enable-Pin“<br />
ermöglicht einem externen Controller,<br />
den Mischer für weitere Leistungseinsparungen<br />
abzuschalten. Ist das Bauteil deaktiviert,<br />
braucht es typisch nur noch 10 µA.<br />
Muster und Produktionsmengen sind ab<br />
sofort erhältlich.<br />
■ Analog Devices<br />
www.analog.com<br />
Rauscharmer Verstärker mit<br />
hohem Dynamikbereich für<br />
bis zu 2 GHz<br />
Von der Firma Mini-Circuits kommt mit dem<br />
LHA-23HLN+ ein monolithischer Verstärker,<br />
welcher extrem geringes Eigenrauschen<br />
mit einem hohen Intercept-Punkt für einen<br />
breiten Dynamikbereich im Frequenzgebiet<br />
zwischen 30 und 2000 MHz kombiniert.<br />
Hergestellt in E-PHEMT-Technologie, bietet<br />
der miniaturisierte und RoHS-konforme<br />
50-Ohm-Verstärker eine typische Verstärkung<br />
von 23,2 dB bei 30 MHz, von 22,1 dB<br />
bei 500 MHz, von 20,9 dB bei 1,5 GHz und<br />
von 20,2 dB bei 2 GHz. Das Rauschmaß<br />
beträgt typisch 1,3 dB bei 30 MHz, 1,3 dB<br />
bei 1 GHz, 1,5 dB bei 1,5 GHz und 1,7 dB<br />
bei 2 GHz. Die Ausgangsleistung für 1 dB<br />
Kompression kann typisch 26 dBm bei 30<br />
MHz, 28,3 dBm bei 1 GHz und 27,9 dBm bei<br />
2 GHz betragen. Hinzu kommt ein hervorragender<br />
Ausgangs-Intercept-Punkt (OIP3)<br />
von 41,1 dBm bei 30 MHz, 44,7 dBm bei<br />
1 GHz und 45,2 dBm bei 2 GHz. Dieser<br />
Amplifier eignet sich optimal für den Einsatz<br />
im Kabelfernsehbereich (CATV) und<br />
in drahtloser Kommunikations-Infrastruktur.<br />
Er besitzt ein zwölfpoliges MCLP-Gehäuse<br />
mit den Maßen von nur 3 × 3 mm bei exzellenter<br />
thermischer Charakteristik. Dieser<br />
MMIC-Verstärker hat einen Arbeitstemperaturbereich<br />
von -40 bis +95 ºC.<br />
■ Mini-Circuits<br />
www.minicircuits.com<br />
62 hf-praxis <strong>Best</strong> of <strong>2018</strong>